仪器商品分类

    低温电热套

    低温电热套通过电阻丝加热,包裹容器均匀传热,用于实验室中需要稳定低温加热的样品处理,如溶剂蒸发、化学反应保温等场合。
    仪器选型
    选择低温电热套需考虑加热温度范围与实验需求匹配,查看材质耐腐蚀性,确认控温精度和安全性,并匹配容器尺寸确保贴合度。

    术语

    标准

    检测仪器

    采用耐高温无碱玻璃纤维绝缘材料密封电阻丝,加热面积大且升温快,最高使用温度380℃,支持内外双传感器测温,无明火设计避免碰伤玻璃器皿。

    ¥ 600.00

    采用耐高温无碱玻璃纤维绝缘材料,最高使用温度380℃,具备内外双传感器测温功能,加热面积大且升温迅速,保温效果优异。

    ¥ 480.00

    采用无触电电子调压电路,控温范围环境温度至380℃,可连续工作,加热面积大且升温迅速,有效保护玻璃器皿。

    ¥ 410.00

    采用无触电电子调压电路,控温范围环境温度至380℃,可连续工作。加热元件表面最高温度达380℃,绝缘层采用耐高温无碱玻璃纤维编织。

    ¥ 270.00

    采用耐高温无碱玻璃纤维绝缘材料,最高使用温度380℃,具备内外置双传感器测温功能,加热面积大且无明火设计。

    ¥ 430.00

    采用耐高温无碱玻璃纤维绝缘材料,最高使用温度380℃,支持内外双传感器测温,加热面积大且无明火设计,可连续工作。

    ¥ 540.00

    采用无触电电子调压电路,控温范围环境温度至380℃,可连续工作,加热元件表面温度达380℃,绝缘层密封电阻丝设计安全可靠。

    ¥ 230.00

    采用无触电电子调压电路,控温范围环境温度至380℃,可连续工作,加热元件表面最高温度达380℃,绝缘层密封设计确保使用安全。

    ¥ 250.00

    采用无触电电子调压电路,控温范围环境温度至380℃,可连续工作,加热面积大且无明火设计,避免碰伤玻璃器皿。

    ¥ 310.00

    采用无触电电子调压电路,控温范围环境温度至380℃,可连续工作,加热元件表面最高温度达380℃,绝缘层有效保护玻璃器皿。

    ¥ 350.00

    采用双传感器测温设计,可分别测量板面温度和物料温度,最高使用温度达380℃,加热面积大且保温效果好,支持连续工作模式。

    ¥ 450.00

    采用耐高温无碱玻璃纤维绝缘层编织成半球形内热式加热器,加热面积大且升温快,最高使用温度达380℃,无明火设计避免碰伤玻璃器皿。

    ¥ 360.00

    采用耐高温玻璃纤维绝缘材料编织成半球形内热式加热器,加热面积大且升温快,最高使用温度达380℃,具备电子调压功能可实现精确控温,无明火设计避免碰伤玻璃器皿。

    ¥ 300.00

    采用耐高温玻璃纤维绝缘材料编织成半球形内热式加热器,最高使用温度达380℃,加热面积大且升温迅速,保温效果优异,避免明火危险。

    ¥ 3680.00

    采用耐高温无碱玻璃纤维绝缘材料,半球形内热式设计实现加热面积大且升温快,100W功率配合380℃控温范围,无明火加热避免玻璃器皿碰伤

    ¥ 700.00

    应用知识

    快速温变高低温试验箱对PCB板焊点热疲劳评估
    本文探讨了快速温变高低温试验箱在评估PCB板焊点热疲劳中的应用。焊点疲劳主要由材料热膨胀差异导致,试验箱通过温度循环模拟热应力,加速疲劳过程。
    三箱式高低温试验箱在电子产品快速温变循环中的应用
    三箱式高低温试验箱用于电子产品可靠性测试,通过独立的高温、低温和测试区实现快速温度转换。相比传统单箱设备,它缩短了温度变化时间,提升了测试效率。
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    这篇文章介绍了如何用冷热冲击试验箱测试高分子薄膜的抗热震性。测试通过让薄膜在高温和低温间快速转换,模拟实际使用中可能遇到的剧烈温度变化,从而在材料内部产生热应力。
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    冷热冲击试验箱通过快速转换高低温环境,在薄膜内部产生热应力,测试其耐温变能力。测试时需设定温度范围、停留时间等关键参数,观察薄膜是否出现开裂、性能衰减等问题。
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    这篇文章介绍了用闪点测试仪测定清漆闭杯闪点的方法。闪点是指清漆受热后,表面蒸汽遇火瞬间燃烧的最低温度,这是评估其生产、储存和运输过程中火灾风险的重要指标。
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    锂电池在极端温度下测试时,存在热失控甚至爆炸的风险。防爆型高低温试验箱通过泄压结构、防爆电气和智能监控等设计,能安全释放能量,保障测试过程安全。
    橡胶塑料脆性温度测试中低温试验箱的选型要点
    橡胶塑料脆性温度测试中,低温试验箱的选型需确保测试准确。选型时应依据测试标准要求,综合考虑各项参数。
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    闪点是指可燃液体蒸气能被点燃的最低温度,它并非固定值,而是取决于测试方法和仪器。通过闪点仪测定的数据是评估溶剂火灾风险、制定安全储存与操作标准的关键依据。
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